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CO2可用作气体燃料 干冰可用于人工降雨 “碳酸水”的pH小于7 大气层中CO2过多会造成“温室效应”
空气中只含有氧气和氮气 拉瓦锡用定量的方法研究了空气的成分 空气中的CO2是植物光合作用的重要原料 酸雨的产生与空气污染有关
CO和CO2均具有可燃性 CO和CO2均能与H2O反应 CO和CO2的密度均大于空气的密度 CO和CO2在一定条件下可以相互转化
BC段较AB段CO2增加减慢,是因低温使植物呼吸作用减弱 CO2下降从D点开始,说明植物进行光合作用是从D点开始的 FG段CO2下降不明显,是因为光照减弱,光合作用减弱 H点CO2浓度最低,说明此时植物对CO2的吸收最多,光合作用最强
为换气功能障碍所致,缺氧不伴CO2潴留,PaO2<60mmHg,PaCO2正常或下降 为通气功能障碍所致,缺氧伴CO2潴留,PaO2<60mmHg,PaCO2>50mmHg 为换气功能障碍所致,缺氧不伴CO2潴留,PaO2<60mmHg,PaCO2>50mmHg 为通气功能障碍所致,缺氧伴CO2潴留,PaO2<60mmHg,PaCO2正常或下降 为换气功能障碍所致,缺氧伴CO2潴留,PaO<60mmHg,PaCO2>50mmHg
CO2可用作气体燃料 干冰可用于人工降雨 “碳酸水”能使紫色石蕊试液变红 大气层中CO2过多会造成“温室效应”
CO和CO2均具有可燃性 CO和CO2均能与H2O反应 CO和CO2的密度均大于空气的密度 CO和CO2在一定条件下可以相互转化
此过程的第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸,产生少量[H]和ATP 此过程的第二阶段是丙酮酸分解成CO2和H2O,产生少量的ATP 此过程的第三阶段是葡萄糖氧化成CO2和H2O,产生大量的ATP 此过程必须有氧分子参与,始终在线粒体中进行
配液时,溶液中通入CO2至 CO2通入量要适当 通入CO2量过多,不能到达预防碳酸钠生成的目的 通入CO2缺少,会影响解酸力 灭菌时间到达后,输液瓶内的CO2产生较大压力,应逐渐冷却,预防震动
O2和CO2 H2O和CO2 .O2和N2 N2和CO2
橙色的重铬酸钾溶液,在酸性条件下与CO2发生化学反应变成灰绿色 碳在叶肉细胞内的转化途径:CO2→ 3→(CH2O) →丙酮酸→CO2 C.人在剧烈运动时产生的CO2都是有氧呼吸的产物 “零碳馆”房顶植物吸收的CO2将参与暗反应合成有机物
组成:一个二氧化碳分子比一个一氧化碳分子多一个氧原子 性质:CO2能溶于水,水溶液能使石蕊溶液变红;CO难溶于水,但能燃烧 用途:CO2可用于光合作用、灭火等;CO可作气体燃料,还可用于人工降雨 危害:CO2会造成“温室效应”;CO易与血液中的血红蛋白结合引起中毒
H点CO2浓度最低,说明此时植物对CO2的吸收最多,光合作用最强 CO2浓度下降从DE段开始,说明植物进行光合作用是从D点开始的 D点表明植物光合用强度和呼吸作用强度相等 D点较B点CO2浓度高,是因为D点温度高,使植物呼吸作用强
光反应不需要酶,暗反应需要酶 光反应消耗水,暗反应要消耗ATP 光反应固定CO2,暗反应还原CO2 光反应储存能量,暗反应释放能量
CO2、CO都能用于灭火 二者的组成元素相同,密度也相同 CO2能使澄清石灰水变浑浊,而CO不能 CO还原氧化铁的实验中,不需要进行尾气处理
等质量的CO和CO2,CO和CO2中氧元素的质量比为11:14 等质量的Al和Mg分别与足量稀硫酸充分反应,生成H2的质量相等 等质量的NaHCO3和MgCO3分别与足量稀盐酸充分反应,生成CO2的质量相等 等质量的质量分数均为4%氢氧化钠溶液与稀盐酸充分反应,所得溶液显中性
都能使澄清石灰水变浑浊 分子构成相同 都易与血液中的血红蛋白结合引起中毒 元素的种类相同
CO和CO2均具有可燃性 CO和CO2均能与水反应 CO和CO2的密度均大于空气的密度 CO和CO2在一定的条件下可以互相转化